Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

В астрономии , астрономический объект или небесный объект является естественным физическим лицом , ассоциации, или структура , которая существует в наблюдаемой Вселенной . [1] В астрономии термины объект и тело часто используются как синонимы. Однако астрономическое тело или небесное тело представляет собой единое, тесно связанное, непрерывное целое, в то время как астрономический или небесный объект представляет собой сложную, менее связно связанную структуру, которая может состоять из нескольких тел или даже других объектов с подструктурами.

Примеры астрономических объектов включают планетные системы , звездные скопления , туманности и галактики , а астероиды , луны , планеты и звезды - это астрономические тела. Кометы могут быть идентифицированы как и тело объекта: Это тело когда речь идет о замороженном ядре льда и пыли, а также объект при описании всей кометы с диффузной комой и хвостом .

Галактика и больше [ править ]

Вселенная может рассматриваться как имеющий иерархическую структуру. [2] В самых больших масштабах фундаментальным компонентом сборки является галактика . Галактики организованы в группы и скопления , часто в более крупных сверхскоплениях , которые нанизаны вдоль огромных волокон между почти пустыми пустотами , образуя сеть, охватывающую наблюдаемую Вселенную. [3]

Галактики имеют разнообразную морфологию : неправильную , эллиптическую и дискообразную , в зависимости от их образования и истории эволюции, включая взаимодействие с другими галактиками, которое может привести к слиянию . [4] Дисковые галактики включают линзовидные и спиральные галактики с такими особенностями, как спиральные рукава и отчетливое гало . В ядре большинства галактик есть сверхмассивная черная дыра , которая может привести к активному галактическому ядру . У галактик также могут быть спутники в видекарликовые галактики и шаровые скопления . [5]

Внутри галактики [ править ]

Составляющие галактики состоят из газообразной материи, которая собирается иерархическим образом за счет гравитационного самотягивания. На этом уровне образующиеся фундаментальные компоненты - это звезды, которые обычно собираются в скопления из различных конденсирующихся туманностей. [6] Большое разнообразие звездных форм почти полностью определяется массой, составом и эволюционным состоянием этих звезд. Звезды можно найти в многозвездных системах, которые вращаются вокруг друг друга в иерархической организации. Планетная система и различные второстепенные объекты, такие как астероиды, кометы и обломки, могут образовываться в иерархическом процессе аккреции из протопланетных дисков , окружающих новообразованные звезды.

Различные отличительные типы звезд показаны на диаграмме Герцшпрунга – Рассела ( диаграмма H – R) - графике зависимости абсолютной светимости звезды от температуры поверхности. Каждая звезда следует эволюционным путем на этой диаграмме. Если эта дорожка проводит звезду через область, содержащую внутренний переменный тип, то ее физические свойства могут привести к тому, что она станет переменной звездой . Примером этого является полоса нестабильности , область диаграммы HR, которая включает переменные Delta Scuti , RR Lyrae и Cepheid . [7]Эволюционирующая звезда может выбросить часть своей атмосферы, чтобы сформировать туманность, либо постоянно, чтобы сформировать планетарную туманность, либо в результате взрыва сверхновой, который оставляет остаток . В зависимости от начальной массы звезды и наличия или отсутствия компаньона звезда может провести последнюю часть своей жизни как компактный объект ; либо белый карлик , либо нейтронная звезда , либо черная дыра .

Категории по местоположению [ править ]

В таблице ниже перечислены общие категории тел и объектов по их расположению или структуре.

См. Также [ править ]

  • Список источников света
  • Список объектов Солнечной системы
  • Список объектов Солнечной системы по размеру
  • Списки астрономических объектов
  • Космическое пространство

Ссылки [ править ]

  1. ^ Целевая группа по астрономическим обозначениям от Комиссии МАС 5 (апрель 2008 г.). «Именование астрономических объектов» . Международный астрономический союз (МАС). Архивировано 2 августа 2010 года . Проверено 4 июля 2010 года .
  2. ^ Нарликар, Джаянт В. (1996). Элементы космологии . Университеты Press. ISBN 81-7371-043-0.
  3. ^ Смолин, Ли (1998). Жизнь космоса . Oxford University Press, США . п. 35 . ISBN 0-19-512664-5.
  4. ^ Бута, Рональд Джеймс; Корвин, Гарольд Дж .; Одеван, Стивен С. (2007). Атлас галактик де Вокулера . Издательство Кембриджского университета . п. 301. ISBN. 978-0-521-82048-6.
  5. ^ Хартунг, Эрнст Йоханнес (1984-10-18). Астрономические объекты для южных телескопов . ISBN 0521318874. Проверено 13 февраля +2017 .
  6. ^ Элмегриные, Брюс Г. (январь 2010). «Природа и воспитание звездных скоплений». Звездные скопления: основные галактические строительные блоки во времени и пространстве, Труды Международного Астрономического Союза, Симпозиум МАС . 266 . С. 3–13. arXiv : 0910.4638 . Bibcode : 2010IAUS..266 .... 3E . DOI : 10.1017 / S1743921309990809 .
  7. ^ Хансен, Карл Дж .; Кавалер, Стивен Д .; Тримбл, Вирджиния (2004). Звездные недра: физические принципы, структура и эволюция . Библиотека астрономии и астрофизики (2-е изд.). Springer. п. 86 . ISBN 0-387-20089-4.

Внешние ссылки [ править ]

  • SkyChart, Sky & Telescope в веб-архивах Библиотеки Конгресса (заархивировано 13 июня 2005 г.)
  • Ежемесячные карты неба для каждого места на Земле